1 冲击电流发生器的基本原理
1.1 概 述
在电力设备电气绝缘高电压试验技术中,人们关注的焦点主要集中在交、直流及冲击电压等试验上。为了检验电气设备在大气过电压及操作过电压下的绝缘性能,需要产生雷电和操作冲击波的设备——冲击电压发生器。但是,大气过电压及
操作过电压下设备绝缘的破坏不仅仅因为高场强引起绝缘材料的击穿,还和此时流过的大电流所伴随而来的热和力的破坏作用有关,因此,同样需要产生模拟这些大电流的设备——冲击电流发生器。此外,为限制电力系统过电压而设计的金属氧化物避雷器MOA(Metal Oxide Arresters)用非线性电阻片和用于低压配电系统的浪涌保护器SPD(Surge Protective Devices)的试验及通信设备、电子设备的雷击试验,均需要能产生各种波形的冲击电流发生器。
目前,冲击电流发生器的应用已超出电力运行部门和电工制造部门,在核物理、激光、脉冲功率技术、电磁兼容、电子设备雷击试验、气象防雷及SPD的研究和
应用领域,对冲击电流发生器的需求呈增加趋势,且对冲击电流幅值及波形种类的
要求大大超过了电工部门,冲击电流幅值可高达数百千安以上。冲击电流的波形除由文献,规定的标准波形1/20ps,4/10 Ps、8/20 Ps、30/80户s、2 ms外,根据
IECl051—1E43和IEC61643—1,等标准,尚有10/350 tLs、l0/1 000弘s等波形。根据IEC及GB相关标准规定,被试品在冲击试验中,除了对冲击电流发生器的开路电压波形有要求外,对短路电流也有相应要求,这部分内容将放到第三章中详细叙述。
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